အင်တင်နာသည် ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဖိုက်ဘာ၊ ကေဘယ်လ်၊ ကွန်ရက်ကေဘယ်လ်များဖြင့် ကေဘယ်အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းအပြင် လေထဲတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးတွင် အင်တာနာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
အင်တာနာ၏အခြေခံနိယာမ
အင်တင်နာတစ်ခု၏ အခြေခံနိယာမမှာ ကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ၎င်းပတ်ပတ်လည်တွင် ပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စစ်နှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။Maxwell ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း သီအိုရီအရ "လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သံလိုက်စက်ကွင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းသည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်" ဟု Maxwell ၏ သီအိုရီအရ သိရသည်။စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် ကြိုးမဲ့အချက်ပြမှု ပျံ့နှံ့မှုကို သိရှိလာပါသည်။
ကိန်းဂဏန်းကို ရယူပါ။
အင်တာနာ၏ စုစုပေါင်းအဝင်ပါဝါ၏ အချိုးကို အင်တာနာ၏ အမြင့်ဆုံးအမြတ်ကိန်းကိန်းဟု ခေါ်သည်။၎င်းသည် အင်တင်နာ၏ ညွှန်ကြားမှုဖော်ကိန်းထက် အင်တာနာ၏ စုစုပေါင်း RF ပါဝါကို ထိရောက်စွာ အသုံးချမှု၏ ပိုမိုပြည့်စုံသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်။နှင့် decibels ဖြင့် ဖော်ပြသည်။အင်တာနာ၏ အမြင့်ဆုံးအမြတ်ကိန်းသည် အင်တင်နာညွှန်ကြားမှုဖော်ကိန်းနှင့် အင်တင်နာထိရောက်မှုတို့၏ ထုတ်ကုန်နှင့်ညီမျှကြောင်း သင်္ချာနည်းဖြင့် သက်သေပြနိုင်သည်။
အင်တင်နာ၏ထိရောက်မှု
၎င်းသည် အင်တင်နာမှ ဖြာထွက်သော ပါဝါ၏ အချိုး (ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း အပိုင်းကို ထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲပေးသည့် ပါဝါ) သည် အင်တင်နာသို့ တက်ကြွသော ပါဝါထည့်သွင်းမှုသို့ အချိုးဖြစ်သည်။အမြဲတမ်း 1 ထက်နည်းတယ်။
Antenna polarization လှိုင်း
လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသည် အာကာသအတွင်း သွားလာနေသည်၊ လျှပ်စစ်စက်ကွင်း vector ၏ ဦးတည်ရာသည် အချို့သော စည်းမျဉ်းအရ ငုတ်တုတ် သို့မဟုတ် လည်ပတ်နေပါက၊ ၎င်းကို ပိုလာရှင်းရှင်းလှိုင်းဟုလည်း ခေါ်သည်၊ အင်တင်နာပိုလာရှင်းလှိုင်း သို့မဟုတ် ပိုလာရိုင်ရှင်းလှိုင်းဟုလည်း ခေါ်သည်။အများအားဖြင့် အလျားလိုက် ပိုလာဇေးရှင်း နှင့် ဒေါင်လိုက် ပိုလာဇေးရှင်း အပါအဝင် ၊ စက်ဝိုင်းပုံ ပိုလာရှင်း နှင့် elliptic polarization ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
polarization ဦးတည်ချက်
polarized electromagnetic wave ၏ လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ ဦးတည်ချက်ကို polarization direction ဟုခေါ်သည်။
polarization မျက်နှာပြင်
polarization ဦးတည်ချက်နှင့် polarized electromagnetic wave ၏ ပြန့်ပွားမှု ဦးတည်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လေယာဉ်ကို polarization plane ဟုခေါ်သည်။
ဒေါင်လိုက် polarization
ရေဒီယိုလှိုင်းများ၏ polarization သည် စံမျက်နှာပြင်အဖြစ် မြေကြီးနှင့် မကြာခဏဖြစ်သည်။Polarization မျက်နှာပြင်သည် ကမ္ဘာနှင့်အပြိုင် ပုံမှန်လေယာဉ် (ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်) ကို vertical polarization wave ဟုခေါ်သည်။၎င်း၏လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ ဦးတည်ရာသည် ကမ္ဘာမြေနှင့် ထောင့်မှန်ကျသည်။
အလျားလိုက် polarization
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ပုံမှန်မျက်နှာပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျနေသော ပိုလာဝေယံလှိုင်းကို အလျားလိုက် ပိုလာရှင်းလှိုင်းဟု ခေါ်သည်။၎င်း၏လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ ဦးတည်ရာသည် ကမ္ဘာနှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။
polarization ၏လေယာဉ်
လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း၏ ပိုလာဇေးရှင်းဦးတည်ချက်သည် ပုံသေလမ်းကြောင်းတွင်ရှိနေပါက၊ ၎င်းကို မျဉ်းသားပိုလာရှင်းရှင်းဟုလည်းခေါ်သော လေယာဉ်ပိုလာရှင်းရှင်းဟုခေါ်သည်။လေယာဉ် polarization ကို မြေကြီးနှင့်အပြိုင် လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ (အလျားလိုက် အစိတ်အပိုင်း) နှင့် မြေမျက်နှာပြင်နှင့် ထောင့်တည့်တည့်တွင် ရရှိနိုင်သည်။ဒေါင်လိုက် နှင့် အလျားလိုက် ပိုလာဇေးရှင်း နှစ်ခုလုံးသည် လေယာဉ် polarization ၏ အထူးကိစ္စရပ်များ ဖြစ်သည်။
Circular polarization
ပိုလာဇေးရှင်းလေယာဉ်နှင့် ရေဒီယိုလှိုင်းများ၏ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ပုံမှန်လေယာဉ်ကြားထောင့်သည် 0 မှ 360° သို့ အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲသောအခါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအရွယ်အစား မပြောင်းလဲဘဲ အချိန်နှင့်အမျှ ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲသွားကာ လျှပ်စစ်စက်ကွင်း vector ၏ အဆုံး၏လမ်းကြောင်း ပြန့်ပွားသည့် ဦးတည်ရာနှင့် ထောင့်မှန်ကျသော လေယာဉ်ပေါ်တွင် စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို စက်ဝိုင်းပုံပိုလာရှင်းရှင်းဟုခေါ်သည်။လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် အစိတ်အပိုင်းများသည် 90° သို့မဟုတ် 270° ၏ တူညီသော အတိုင်းအတာနှင့် အဆင့်ကွာခြားချက်ရှိသောအခါ စက်ဝိုင်းပိုလာရှင်းခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။Circular polarization၊ polarization မျက်နှာပြင်သည် အချိန်နှင့်အမျှ လှည့်နေပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ပြန့်ပွားမှု ဦးတည်ချက်နှင့် မှန်ကန်သော ခရုပတ်ပတ်လမ်းကြောင်း ဆက်စပ်နေပါက၊ ၎င်းကို ညာဘက်စက်ဝိုင်း polarization ဟုခေါ်သည်။ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ဘယ်ဘက်ခရုပတ်ဆက်နွယ်မှုရှိလျှင် ဘယ်ဘက်ပတ်ရထား polarization ဟုဆိုသည်။
elliptical polarized
ရေဒီယိုလှိုင်း polarization လေယာဉ်နှင့် geodetic ပုံမှန်လေယာဉ်ကြားရှိ Angle သည် 0 မှ 2π သို့ အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲသွားပြီး လျှပ်စစ်စက်ကွင်း vector ၏ အဆုံး၏ လမ်းကြောင်းကို ပြန့်ပွားသည့် ဦးတည်ရာသို့ ထောင့်မှန်အတိုင်း လေယာဉ်ပေါ်မှ ellipse အဖြစ် ခန့်မှန်းပါက၊ ၎င်းကို elliptic ဟုခေါ်သည်။ polarizationလျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပမာဏနှင့် အဆင့်သည် မထင်သလို တန်ဖိုးများ (အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု တူညီသည့်အခါမှလွဲ၍) elliptic polarization ကို ရရှိနိုင်သည်။
လှိုင်းရှည်အင်တင်နာ၊ လှိုင်းလတ်အင်တင်နာ
၎င်းသည် အရှည်နှင့် အလတ်စားလှိုင်းကြိုးများတွင် အလုပ်လုပ်သော အင်တာနာများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းအတွက် ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ရှည်လျားပြီး အလတ်စားလှိုင်းများသည် မြေပြင်လှိုင်းများနှင့် ကောင်းကင်လှိုင်းများအဖြစ် ပြန့်ပွားကာ အိုင်အိုနိုစဖီးယားနှင့် မြေကြီးကြားတွင် အဆက်မပြတ် ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ဤပြန့်ပွားမှုဝိသေသအရ၊ အရှည်နှင့်အလတ်စားလှိုင်းအင်တင်နာများသည် ဒေါင်လိုက်ပိုလာဆန်သောလှိုင်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သင့်သည်။အရှည်နှင့် အလတ်စား လှိုင်းအင်တင်နာများတွင် ဒေါင်လိုက်အမျိုးအစား၊ ပြောင်းပြန် L အမျိုးအစား၊ T အမျိုးအစားနှင့် ထီးအမျိုးအစား ဒေါင်လိုက်မြေပြင်အင်တင်နာတို့ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။လှိုင်းအလျားနှင့် အလတ်စား အင်တာနာများသည် မြေပြင်ကွန်ရက် ကောင်းမွန်သင့်သည်။သေးငယ်သော ထိရောက်သောအမြင့်၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်နည်းသော၊ ထိရောက်မှုနည်းသော၊ ကျဉ်းမြောင်းသော pass band နှင့် small directionality coefficient ကဲ့သို့သော အရှည်နှင့် အလတ်စားလှိုင်းအင်တင်နာများတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာရှိပါသည်။အဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံသည်မကြာခဏအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်ကြီးမားသည်။
လှိုင်းတိုအင်တင်နာ
လှိုင်းတိုလှိုင်းတွင် လည်ပတ်နေသော အင်တာနာများကို လှိုင်းတိုအင်တင်နာများ စုပေါင်းဟုခေါ်သည်။တိုတောင်းသောလှိုင်းကို အဓိကအားဖြင့် အိုင်အိုနိုစဖီးယားမှ ရောင်ပြန်ဟပ်နေသော ကောင်းကင်လှိုင်းမှ ကူးစက်ပြီး ခေတ်မီ တာဝေးရေဒီယို ဆက်သွယ်မှု၏ အရေးကြီးသော နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။လှိုင်းတိုအင်တင်နာ အမျိုးအစားများစွာ ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် အသုံးအများဆုံးမှာ ဆစ်မက်ထရီ အင်တင်နာ၊ အဆင့်အတွင်း အလျားလိုက် အင်တင်နာ၊ လှိုင်းနှစ်ထပ် အင်တင်နာ၊ ကျီးကန်းအင်တင်နာ၊ V-shaped အင်တင်နာ၊ တောင်ပုံသဏ္ဍာန် အင်တင်နာ၊ ငါးရိုးအင်တင်နာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။လှိုင်းရှည်အင်တင်နာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လှိုင်းတိုအင်တင်နာသည် မြင့်မားသော ထိရောက်မှု မြင့်မားမှု၊ မြင့်မားသော ဓာတ်ရောင်ခြည် ခံနိုင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားမှု၊ လမ်းကြောင်းပြမှု ပိုမိုကောင်းမွန်မှု၊ မြင့်မားသော အမြတ်ထွက်မှုနှင့် ပိုကျယ်သော ပတ်စ်ပတ်၏ အားသာချက်များ ရှိသည်။
Ultrashort wave အင်တင်နာ
ultrashort wave band တွင် လုပ်ဆောင်နေသော ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း အင်တာနာများကို ultrashort wave antennas ဟုခေါ်သည်။Ultrashort လှိုင်းများသည် အဓိကအားဖြင့် အာကာသလှိုင်းများဖြင့် သွားလာကြသည်။Yaki အင်တင်နာ၊ dish conical အင်တင်နာ၊ နှစ်ထပ် conical အင်တင်နာ၊ "bat wing" TV transmitting antenna စသည်တို့တွင် အသုံးအများဆုံး antenna အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။
မိုက်ခရိုဝေ့အင်တင်နာ
မီတာလှိုင်း၊ ဒက်စီမီတာလှိုင်း၊ စင်တီမီတာလှိုင်းနှင့် မီလီမီတာလှိုင်းတို့တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အင်တင်နာများကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အင်တင်နာများဟု စုပေါင်းခေါ်ဆိုသည်။မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်သည် အာကာသလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုအပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အင်တင်နာကို ပိုမိုမြင့်မားစွာတပ်ဆင်ထားသည်။မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အင်တင်နာတွင်၊ paraboloid အင်တင်နာ၊ ဟွန်း paraboloid အင်တင်နာ၊ ဟွန်းအင်တင်နာ၊ မှန်ဘီလူးအင်တင်နာ၊ အထိုင်အင်တင်နာ၊ dielectric အင်တင်နာ၊ periscope အင်တင်နာ စသည်ဖြင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
လမ်းညွှန်အင်တင်နာ
Directional antenna သည် အထူးသဖြင့် တိကျသော လမ်းကြောင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အများအပြားတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်ပြီး လက်ခံရယူသည့် အင်တင်နာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အခြားလမ်းကြောင်းများမှ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းမှာ သုည သို့မဟုတ် အလွန်သေးငယ်သော်လည်း၊ဦးတည်ချက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း အင်တင်နာကို အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဓာတ်ရောင်ခြည် ပါဝါကို ထိရောက်စွာ အသုံးချမှု တိုးမြှင့်ရန်နှင့် လျှို့ဝှက်မှုကို တိုးမြင့်ရန် ဖြစ်သည်။ဦးတည်ချက်လက်ခံအင်တင်နာကို အသုံးပြုရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။
လမ်းညွှန်မဟုတ်သော အင်တင်နာ
လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ တစ်ပြေးညီ ဖြာထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့် အင်တင်နာကို ဆက်သွယ်ရေးစက်ငယ်တွင် အသုံးပြုသည့် ကြာပွတ်အင်တင်နာကဲ့သို့သော လမ်းကြောင်းမဟုတ်သော အင်တင်နာဟုခေါ်သည်။
Wide Band အင်တင်နာ
ကျယ်ပြန့်သောကြိုးများပေါ်တွင် ဦးတည်ရာနှုန်း၊ အတားအဆီးနှင့် ပိုလာဇေးရှင်းဂုဏ်သတ္တိများ အမြဲမပြတ်ရှိနေသော အင်တင်နာကို ကြိုးဝိုင်းအင်တင်နာဟု ခေါ်သည်။အစောပိုင်း wideband အင်တင်နာတွင် rhombus အင်တင်နာ၊ V အင်တင်နာ၊ လှိုင်းနှစ်ထပ်အင်တင်နာ၊ disk cone အင်တင်နာ စသည်ဖြင့်၊ ကျယ်ပြန့်သောအင်တင်နာအသစ်တွင် လော့ဂရစ်သမ်ခေတ် အင်တာနာ စသည်တို့ပါရှိသည်။
အင်တင်နာကို ချိန်ညှိခြင်း။
အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသော လှိုင်းနှုန်းလှိုင်းတွင်သာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ဦးတည်လမ်းကြောင်းရှိ အင်တင်နာကို ချိန်ညှိထားသော အင်တင်နာ သို့မဟုတ် ချိန်ညှိထားသော လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ အင်တင်နာဟု ခေါ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ချိန်ညှိထားသော အင်တင်နာတစ်ခု၏ ဦးတည်ရာနှုန်းသည် ၎င်း၏ tuning frequency အနီးရှိ band ၏ 5 ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ တည်ငြိမ်နေမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော frequencies များတွင် directionality သည် ဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်သွားသည်အထိ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ချိန်ညှိထားသော အင်တာနာများသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် လှိုင်းတိုဆက်သွယ်ရေးအတွက် မသင့်လျော်ပါ။တူညီသည့်အဆင့် အလျားလိုက်အင်တင်နာ၊ ခေါက်အင်တင်နာနှင့် ဇစ်ဇတ်အင်တင်နာအားလုံးသည် ချိန်ညှိထားသော အင်တင်နာများဖြစ်သည်။
ဒေါင်လိုက်အင်တင်နာ
ဒေါင်လိုက်အင်တင်နာ ဆိုသည်မှာ မြေပြင်နှင့် ထောင့်တည့်တည့်တွင် ထားရှိထားသော အင်တင်နာကို ရည်ညွှန်းသည်။၎င်းတွင် အချိုးညီသောပုံစံများနှင့် အချိုးမညီသောပုံစံများပါရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။Symmetrical ဒေါင်လိုက် အင်တာနာများကို များသောအားဖြင့် အလယ်ဗဟိုတွင် ကျွေးသည်။အချိုးမညီသော ဒေါင်လိုက်အင်တင်နာသည် အင်တင်နာ၏အောက်ခြေနှင့် မြေပြင်ကြားတွင် ကျက်စားပြီး လှိုင်းအလျား 1/2 ထက်နည်းသည့်အခါ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးရောင်ခြည်ဦးတည်ချက်သည် မြေပြင်ဦးတည်ချက်တွင် စုစည်းထားသောကြောင့် ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။Asymmetric vertical antenna ကို vertical ground antenna လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
L antenna လောင်းပါ။
အလျားလိုက် ဝါယာကြိုးတစ်ခု၏ အဆုံးတစ်ဖက်သို့ ဒေါင်လိုက် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အင်တင်နာတစ်ခု။အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ L ကဲ့သို့ ဇောက်ထိုးပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် ၎င်းအား ပြောင်းပြန် L antenna ဟုခေါ်သည်။ရုရှားအက္ခရာ၏ γ သည် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ၏ ပြောင်းပြန် L ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် γ type antenna သည် ပိုအဆင်ပြေသည်။၎င်းသည် ဒေါင်လိုက်မြေစိုက်အင်တင်နာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။အင်တင်နာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေရန်အတွက်၊ ၎င်း၏ အလျားလိုက် အစိတ်အပိုင်းကို တူညီသော အလျားလိုက် လေယာဉ်ပေါ်တွင် စီစဉ်ပေးထားသော ဝါယာကြိုးများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီး ဒေါင်လိုက်အပိုင်းမှ ထွက်လာသည့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို လျစ်လျူရှုထားနိုင်ကာ ဤအပိုင်းမှ ထွက်လာသော ရောင်ခြည်ကို လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ပြောင်းပြန် L အင်တင်နာများကို လှိုင်းရှည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။၎င်း၏အားသာချက်များမှာရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင်ပြေစိုက်ထူ;အားနည်းချက်များမှာ ကြီးမားသော ခြေရာခံခြင်း၊ တာရှည်ခံမှု အားနည်းခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
T အင်တင်နာ
အလျားလိုက် ဝါယာကြိုး၏ အလယ်တွင်၊ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ T ကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ဒေါင်လိုက်ခဲတစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို T-အင်တင်နာဟု ခေါ်သည်။၎င်းသည် ဒေါင်လိုက်မြေစိုက်အင်တင်နာ၏ အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ဓါတ်ရောင်ခြည်၏ အလျားလိုက် အပိုင်းသည် ပေါ့ဆစွာ ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို ဒေါင်လိုက် အစိတ်အပိုင်းမှ ထုတ်ပေးပါသည်။စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ အလျားလိုက် အပိုင်းကိုလည်း ကြိုးတစ်ခုထက်ပို၍ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။T-shaped အင်တင်နာသည် ပြောင်းပြန် L-shaped အင်တာနာနှင့် တူညီသောလက္ခဏာများ ရှိသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းကို လှိုင်းရှည်နှင့် အလယ်အလတ်လှိုင်း ဆက်သွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုသည်။
ထီးအင်တင်နာ
ဒေါင်လိုက်ဝါယာကြိုးတစ်ခု၏ထိပ်တွင်၊ စောင်းနေသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအများအပြားကို လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင် ဆင်းစေပြီး အင်တင်နာ၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် အဖွင့်ထီးနှင့်တူသောကြောင့် ၎င်းကို ထီးအင်တင်နာဟုခေါ်သည်။၎င်းသည် ဒေါင်လိုက်မြေစိုက်အင်တင်နာပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။၎င်း၏လက္ခဏာများနှင့် အသုံးပြုမှုများသည် ပြောင်းပြန် L- နှင့် T ပုံသဏ္ဍာန် အင်တာနာများနှင့် တူညီပါသည်။
သူပြောတဲ့ အင်တင်နာ
Whip antenna သည် ယေဘူယျအားဖြင့် လှိုင်းအလျား 1/4 သို့မဟုတ် 1/2 ရှိသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဒေါင်လိုက်တံအင်တင်နာဖြစ်သည်။ကြာပွတ်အင်တာနာအများစုသည် မြေစိုက်ဝါယာကြိုးအစား ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုကြသည်။သေးငယ်သော ကြာပွတ်အင်တင်နာများသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနငယ်၏ သတ္တုခွံကို မြေပြင်ကွန်ရက်အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။တခါတရံတွင် ကြာပွတ်အင်တင်နာ၏ ထိရောက်သောအမြင့်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အချို့သော စကားပြောဓါးသွားများကို တံပြားအင်တင်နာ၏ထိပ်တွင် ထည့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် inductance ကို ကြာပွတ်အင်တင်နာ၏ အလယ်စွန်းတွင် ထည့်နိုင်သည်။Whip အင်တင်နာကို အသေးစား ဆက်သွယ်ရေးစက်၊ စကားပြောစက်၊ ကားရေဒီယို စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အချိုးကျအင်တင်နာ
EQUAL အရှည်ရှိသော ဝါယာကြိုးနှစ်ချောင်းကို အလယ်ဗဟိုတွင် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဖိဒ်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းအင်တင်နာများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သော အင်တင်နာကို အချိုးကျအင်တင်နာဟုခေါ်သည်။အင်တာနာများကို တစ်ခါတစ်ရံ oscillators ဟုခေါ်သောကြောင့်၊ symmetric antenna များကို symmetric oscillators သို့မဟုတ် dipole antennas ဟုခေါ်သည်။လှိုင်းအလျား တစ်ဝက် ရှိသော စုစုပေါင်း လှိုင်းအလျား ထက်ဝက်ရှိသော symmetric oscillator ကို half-wave oscillator ဟုခေါ်ပြီး half-wave dipole အင်တင်နာ ဟုလည်း ခေါ်သည်။၎င်းသည် အခြေခံအကျဆုံး ဒြပ်စင်အင်တင်နာဖြစ်ပြီး အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ရှုပ်ထွေးသော အင်တင်နာများစွာကို ၎င်းနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။half-wave oscillator တွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး အစာကျွေးရန် အဆင်ပြေသည်။အနီးပတ်ဝန်းကျင် ဆက်သွယ်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
ကေ့အင်တာနာ
၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော ကြိုးဝိုင်းအားနည်း ဦးတည်ချက်ရှိသော အင်တင်နာဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုယ်ထည်သည် လှောင်အိမ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သောကြောင့် စီမက်ထရီအင်တင်နာရှိ ဝါယာကြိုးတစ်ခုတည်းမှ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကိုယ်ထည်အစား ဝါယာများစွာဖြင့် ဝိုင်းရံထားသော အခေါင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို လှောင်အိမ်အင်တင်နာဟုခေါ်သည်။လှောင်အိမ်အင်တင်နာ၏လည်ပတ်မှုတီးဝိုင်းသည် ကျယ်ပြီး ညှိရန်လွယ်ကူသည်။အနီးကပ် အကွာအဝေး ပင်စည်လိုင်း ဆက်သွယ်မှု အတွက် သင့်လျော်သည်။
ဟွန်းအင်တင်နာ
အချိုးညီသော အင်တင်နာ တစ်မျိုးနှင့် သက်ဆိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ လက်နှစ်ဖက်ကို မျဉ်းဖြောင့်ဖြင့် မစီတန်းဘဲ 90° သို့မဟုတ် 120° Angle သို့ angular antenna ဟုခေါ်သည်။ဤအင်တင်နာမျိုးသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အလျားလိုက် ကိရိယာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဦးတည်ရာနှုန်းမှာ သိသိသာသာ မရှိပါ။ကျယ်ဝန်းသော တီးဝိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများကို ရယူနိုင်ရန်၊ ထောင့်မှန်အင်တင်နာ၏ လက်နှစ်ဘက်သည် ထောင့်ကွင်းအင်တင်နာဟုခေါ်သော လှောင်အိမ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း လက်ခံနိုင်သည်။
အင်တာနာနှင့် ညီမျှသည်။
oscillator များကို parallel symmetric antenna များအဖြစ် ကွေးညွှတ်ခြင်းကို folded antenna ဟုခေါ်သည်။နှစ်ထပ်ဝိုင်ယာပြောင်းထားသော အင်တင်နာ၊ သုံးဝိုင်ယာပြောင်းထားသော အင်တင်နာနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးပြောင်းထားသော အင်တင်နာ အများအပြားရှိသည်။ကွေးသည့်အခါ၊ မျဉ်းတစ်ခုစီရှိ ဆက်စပ်အမှတ်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းသည် တူညီသောအဆင့်တွင် ရှိသင့်သည်။အကွာအဝေးမှ အင်တင်နာတစ်ခုလုံးသည် အချိုးညီသော အင်တင်နာတစ်ခုနှင့်တူသည်။သို့သော် အချိုးကျသော အင်တင်နာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြောင်းထားသော အင်တင်နာ၏ ဓါတ်ရောင်ခြည်သည် တိုးမြင့်လာသည်။feeder နှင့် coupling ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် input impedance တိုးလာသည်။ခေါက်ထားသော အင်တင်နာသည် ကျဉ်းမြောင်းသော လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းဖြင့် ချိန်ညှိထားသော အင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို short wave နှင့် ultrashort wave bands များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
V အင်တင်နာ
အက္ခရာ V ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ ထောင့်တစ်ခုမှ ဝါယာကြိုးနှစ်ခုပါရှိသော အင်တင်နာတစ်ခုသည် အင်တာနာ၏ ဝိသေသအတားအဆီးနှင့်ညီမျှသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော terminal ကိုဖွင့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။V ပုံသဏ္ဍာန်အင်တင်နာသည် တစ်ဖက်သတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှင့်မှုလမ်းကြောင်းသည် ထောင့်မျဉ်းတစ်လျှောက် ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်တွင်ဖြစ်သည်။၎င်း၏ အားနည်းချက်များမှာ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျပြီး ကြီးမားသော ခြေရာခံခြင်း ဖြစ်သည်။
ရော့ဘစ်အင်တင်နာ
၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော အင်တင်နာဖြစ်သည်။၎င်းတွင် တိုင်လေးခုပေါ်တွင် အလျားလိုက် ချိတ်ထားသော စိန်တစ်လုံးပါ၀င်သည်၊ စိန်တစ်လုံးသည် စူးရှသောထောင့်တွင် feeder နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး နောက်တစ်ခုသည် စိန်အင်တင်နာ၏ အင်္ဂါရပ်ဆိုင်ရာ impedance နှင့်ညီမျှသော terminal resistance နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။၎င်းသည် terminal resistance ၏ ဦးတည်ရာသို့ညွှန်ပြသော ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်တွင် unidirectional ဖြစ်သည်။
rhombus အင်တင်နာ၏ အားသာချက်များမှာ မြင့်မားသော အမြတ်အစွန်း၊ ခိုင်မာသော ဦးတည်ချက်၊ ကျယ်ပြန့်သော တီးဝိုင်း၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသည်။အားနည်းချက်ကတော့ ကြီးမားတဲ့ ခြေရာပါ။rhomboid အင်တင်နာသည် ပုံပျက်သွားပြီးနောက်၊ တောင်ဆင်းတုနှစ်ထပ်အင်တင်နာ၊ ပြန်ကြားခံတောင်ဆင်းဘိုက်အင်တင်နာနှင့် ခေါက်ရိုးဗိုက်အင်တင်နာဟူ၍ ပုံစံသုံးမျိုးရှိသည်။Rhombus အင်တင်နာကို အလယ်အလတ်နှင့် ကြီးမားသော လှိုင်းတိုလက်ခံသည့်နေရာများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။
ပန်းကန် cone အင်တင်နာ
၎င်းသည် ultrashort wave antenna ဖြစ်သည်။ထိပ်သည် အဝိုင်းပြား (ဓာတ်ရောင်ခြည်ကိုယ်ထည်) သည် coaxial line ၏ core line မှ ကျွေးပြီး အောက်ခြေသည် cone ဖြစ်ပြီး coaxial line ၏ အပြင်ဘက် conductor နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။Cone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အနန္တမြေနှင့်ဆင်တူသည်။Cone ၏ စောင်းနေသော ထောင့်ကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အင်တင်နာ၏ အမြင့်ဆုံး ရောင်ခြည်ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။၎င်းတွင် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းရှိသည်။
တင်ချိန်- ဇူလိုင်-၂၃-၂၀၂၂